Архив3 / kursach_moy_turbina_T / 5 готово
.docx
(5.12)
где iс1 – энтальпия сетевой воды на входе в теплофикационную установку (на входе СП1), iс1=293,3 кДж/кг;

4. Расход пара на сетевой подогреватель нижней ступени (СП1), кг/с:
(5.13)

5. Расход пара на сетевой подогреватель верхней ступени, кг/с:
(5.14)

6. Тепловая нагрузка сетевых подогревателей, кДж/с:
(5.15)

(5.16)
28

7. Выбор теплофикационных подогревателей.
Теплофикационные (сетевые) подогреватели СП1 и СП2 выбираются по площади поверхности теплообмена, м2:
(5.17)
(5.18)
где QСП1, QСП2 – тепловая нагрузка, соответственно, СП1 и СП2, кДж/с;
К – коэффициент теплопередачи, К=3,6 кДж/(с∙м2∙К);
Δtср – средняя разность температур между теплоносителями в подогревателе, Δtср=40°С;


В качестве теплофикационных подогревателей выбираются кожухотрубчатые теплообменники теплообменники ([2], стр. 160). Основные параметры выбранных подогревателей сводятся в таблицу 5.4
Таблица 5.4 – Основные параметры подогревателей
|
Назначение теплофикационного подогревателя |
Диаметр кожуха, Dв, мм |
Давление, pу, МПа |
Размеры труб, мм |
Количество ходов по трубам |
Площадь поверхности теплообмена, м2, при длине труб, мм |
Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2∙102 |
|
СП1 |
800 |
1 |
20x2 |
2 |
266; 6000 |
7,1 |
|
СП2 |
1000 |
2,5 |
25x2 |
1 |
551; 9000 |
27 |
29
5.3.2 Определение предварительного расхода пара на турбину
1. Коэффициенты недоиспользования мощности отопительных отборов:
(5.19)
(5.20)


2. Расход пара на турбину, кг/с:
(5.21)

3. Производительность парогенератора, кг/с:
(5.22)
где
- расход пара на собственные нужды
котельного отделения, кг/с;
(5.23)


4. Расход питательной воды, кг/с:
30
(5.24)
где
-
расход продувочной воды, кг/с;
(5.25)


5.3.3 Расчет регенеративной схемы
1. Расход пара на ПВД1, кг/с:
(5.26)

2. Расход пара на ПВД2, кг/с:
(5.27)

3. Расход пара на ПВД3, кг/с:
(5.28)

31
4. Материальный баланс деаэратора:
(5.29)
где
- расход конденсата через ПНД4, кг/с;
-
расход пара на деаэратор, кг/с.
Приводим выражение к уравнению вида:

5. Тепловой баланс деаэратора:
(5.30)
Приводим выражение к уравнению вида:

откуда


6. Расход пара на ПНД4, кг/с:
(5.31)

32
7. Расход пара на ПНД3, кг/с:
(5.32)
где
– энтальпия конденсата на входе в ПНД3,
кДж/кг;
(5.33)
где
– расход конденсата через ПНД2, кг/с;
(5.34)



8. Расход пара на ПНД2, кг/с:
(5.35)
где
– энтальпия конденсата на входе в ПНД2,
кДж/кг;
(5.36)
где
– расход конденсата через ПНД1, кг/с;
(5.37)
33



9. Расход пара на ПНД6, кг/с:
(5.38)
где
- энтальпия конденсата на входе в ПНД1,
кДж/кг; Принимаем


10. Оценка расхода пара в конденсатор (материальный баланс конденсатора), кг/с:

(5.39)

11.
Уточнение ранее принятого значения
,
кДж/с:
(5.40)

34
12. Внутренняя мощность турбины, МВт:
(5.41)

13. Электрическая мощность турбины, МВт:
(5.42)

Небаланс мощности:
(5.43)

(5.44)

14. Уточнение расхода пара на турбину, кг/с:
(5.45)

15. Уточненный расход пара на турбину, кг/с:
(5.46)
35

16. Уточнение значения коэффициента регенерации:
(5.47)

5.4 Описание принципиальной тепловой схемы ТЭЦ
Тепловая схема ТЭЦ зависит от типа выбранной турбины и теплофикационного оборудования.
Современные турбины имеют несколько нерегулируемых и регулируемых отборов пара. Нерегулируемые отборы пара давлением от 0,06 до 3,8 МПа используются для регенеративного подогрева питательной воды (РППВ). Регулируемые отборы пара бывают промышленными и теплофикационными. Регулируемые промышленные отборы турбин с давлением пара от 0,5 до 2,1 МПа предназначены для обеспечения технологических нужд промышленных предприятий. В качестве резерва, на случай остановки турбины, предусмотрена подача пара на технологические нужды предприятий непосредственно из энергетического котла через редукционно-охладительную установку (РОУ). Турбины могут иметь один или два регулируемых теплофикационных отбора. Нижний теплофикационный отбор пара давлением до 0,2 МПа обеспечивает подогрев сетевой воды в сетевом подогревателе первой ступени (СПН), верхний теплофикационный отбор пара давлением до 0,3 МПа обеспечивает дальнейший подогрев сетевой воды в сетевом подогревателе второй ступени (СПВ). Сетевые подогреватели ТЭЦ работают в базовом режиме, т. е. при графике 150/70 °С подогрев воды в подогревателе осуществляется до температуры минус 120 °С, что соответствует температуре наружного воздуха минус 14 °С. При более низких температурах в работу вступают пиковые водогрейные котлы (ПВК), догревая сетевую воду до графика в подающей сети. При отсутствии пиковых водогрейных котельных подогрев сетевой воды осуществляется в основных подогревателях (ОП) (базовый режим), а функции пиковых котлов осуществляют пиковые подогреватели (ПП).
36
Конденсат отработавшего в турбине пара из конденсатора подается конденсатным насосом через цепочку регенеративных подогревателей низкого давления (ПНД) в деаэратор, где конденсат подвергается процессу деаэрирования (очистки от растворенных коррозионно-активных газов). Далее конденсат (теперь уже называемый питательной водой) подается питательным насосом через систему регенеративных подогревателей высокого давления (ПВД) в паровой (энергетический) котел, где превращается в перегретый пар, подаваемый в турбину.
39
Циркуляция воды в теплосети района и соевых подогревателях осуществляется сетевыми насосами. Перед насосами размещают грязевик, очищающий сетевую воду от взвешенных частиц. Утечки сетевой воды восполняются за счет деаэрированной химически и механически очищенной водопроводной воды. Подпитка теплосети осуществляется подпиточным насосом, управляемым регулятором подпитки.
37








Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
18
КР1-43 01 05 01.08.31.12
Расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ
Лит.
Листов
19
ГГТУ им. П.О.Сухого
гр. ЭАПК-31
